- 本文介紹了傳統PFC電路MOS管在應用過程中產生振蕩的機理,通過具體的案例詳細分析了因MOS振蕩引起損壞的原因,并結合實際應用給出具體的解決措施和方案,通過實驗及大批量的生產驗證表明,措施有效,穩定且可靠,對PFC電路MOS管應用電路及參數匹配具有重要的借鑒和參考意義。
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202008 PFC電路 MOS管 振蕩 MOSFET 202008
- 比較器看起來相當簡單。它們比較兩個信號電壓,并相應地設置輸出高電平或低電平。然而,如果兩個輸入信號電壓非常接近,即使輸入信號上的一點噪聲也會導致輸出在高低邏輯電平之間振蕩。增加滯回是解決這個問題最簡單的方法。 遲滯是指當系統輸出時取決于它以前的狀態。當增加滯回到比較器中時,高邊開關閾值設置得越高,低邊開關閾值設置得越低。也許您沒有注意到這本質上是空調恒溫器工作的原理。讓我們花時間想一想,如果恒溫器沒有滯回:在最小的溫度波動時,空調可能每隔幾秒鐘會循環開關,這將是噪聲,低能效,并對空調產生負擔。增加滯
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比較器 振蕩
- 電感器(inductor)用來提供電感的器件,用絕緣導線繞制的各種線圈稱為電感。其主要作用是阻交流通直流,阻高頻通低頻,也就是說高頻信號通過電感線圈時會遇到很大的阻力,很難通過,而對低頻信號通過它時所呈現的阻力則比較小,即低頻信號可以較容易的通過它。電感線圈對直流電的電阻幾乎為零。
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電感 線圈 濾波 振蕩 過濾噪聲
- 鑒于反饋通路中相移(或者稱作延遲)引起的諸多問題,我們一直在追求運算放大器的穩定性。通過上周的討論我們知道,電容性負載穩定性是一個棘手的問題。如果您才剛剛接觸我們的討論,那么您應該首先閱讀前兩篇博客文章
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振蕩 電容性負載
- 比較器是一個簡單的概念-在輸入端對兩個電壓進行比較。輸出為高或者低。因此,在轉換的過程中為什么存在振蕩?當轉換電平緩慢改變的時候,這個現象經常會發生。常常是由于輸入信號存在噪聲,因此在轉換電平附近的輕微
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比較器 振蕩
- 雖然 Bode 圖是一種很不錯的分析工具,但是您可能沒有還發現該圖太過直觀了。就運算放大器不穩定和振蕩而言,Bode 圖這是對常見原因的一種直觀表述。在反饋信號到達反相輸入端時就會發生如圖 1 中所示的完美的無延
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運算放大器 振蕩
- 9.4.5 二極管開關電路及故障處理
開關電路是一種常用的功能電路,例如家庭中的照明電路中的開關,各種民用電器中的電源開關等。
在開關電路中有兩大類的開關:
(1)機械式的開關,采用機械式的開關件作為開關電路中的元器件。
(2)電子開關,所謂的電子開關,不用機械式的開關件,而是采用二極管、三極管這類器件構成開關電路。
1.開關二極管開關特性說明
開關二極管同普通的二極管一樣,也是一個PN結的結構,不同之處是要求這種二極管的開關特性要好。
當給開關二極管加上正向
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二極管 振蕩
- 在之前“高增益、高帶寬,如何兩者兼得?”一文中,我們探討了如何在實現高增益和高帶寬的同時還能保持足夠高的信噪比 (SNR)。這篇文章里我們將更加詳細地討論實施方法和可能發生的問題。 由于目標增益非常高,首先需要檢查直流 (DC) 工作的情況,以檢驗輸出偏移電壓是否處于預設范圍以內。如果超出增益級和放大器直流參數、輸入偏置電流和輸入偏移電壓預設的范圍,則電路明顯可能存在振蕩。系統振蕩體現為多種形式,如噪聲增大、輸出偏移電壓以及在無負載情況下靜態電流增大等,不一而足。 如果發生振蕩、電路為高增益直流耦
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高增益 振蕩
- 摘要:針對LLC諧振變換器諧振槽有多個諧振元件、工作過程復雜、難以對其實現有效控制的問題,本文提出了一種最優軌跡控制方法,根據變換器的具體諧振過程,給出了其多諧振過程的時域方程,并以此推導出其軌跡方程,繪制了其狀態軌跡圖,給出了詳細的控制法則。軟件仿真和實驗結果表明系統動態性能良好,驗證了該控制方法的可行性和有效性。
引言
LLC 諧振變換器因可以實現ZVS、開關頻率高、易于集成等優點而受到歡迎。但由于其諧振元件較多,對其實現簡單有效的控制依然并不簡單。文獻[1]將變頻控制、滑膜控制和軌跡
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LLC 變換器 CCM 振蕩 軌跡控制 軌跡方程 201503
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運算放大器 振蕩
- 摘要:在單相兩級式光伏并網逆變器中,輸入和輸出瞬時功率的不平衡導致母線電壓振蕩,進而導致光伏電池工作點振蕩,影響系統性能。對母線電壓振蕩產生原因及其對電池板工作狀態的影響進行分析,提出一種簡單有效的抑
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逆變器 光伏并網 振蕩 前饋控制
- 對于工程師來說,電流源是個不可或缺的儀器,也有很多人想做一個合用的電流源,而應用開源套件,就只是用一整套的PC ...
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電流源設計 運放 振蕩
- 調幅和檢波電路 廣播和無線電通信是利用調制技術把低頻聲音信號加到高頻信號上發射出去的。在接收機中 ...
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電路圖 振蕩 調制電路
- 振蕩電路的用途和振蕩條件 不需要外加信號就能自動地把直流電能轉換成具有一定振幅和一定頻率的交流信 ...
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電路圖 振蕩 調制電路
- 摘要:提出一種增加局部反饋的控制方法,對傳統有源電力濾波器控制方式進行了改進。該方法具有能較徹底地消除系統振蕩,同時降低電網側電流和公共連接點電壓畸變率的優點。仿真分析結果驗證了該方法的有效性。關鍵詞
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控制 方法 仿真 分析 振蕩 系統 有源 電力 濾波器 消除
振蕩介紹
電壓、電流或其他電量的幅度隨時間而反復變化的物理現象。這種變化通常是周期性的。在振蕩過程中,如果能量不斷損失,則其振蕩將逐漸減小,稱衰減振蕩;如果能量沒有損失,或由外部補充的能量恰能抵消所失能量,則其振蕩將維持不變,稱等幅振蕩;如果外部補充的能量大于耗去的能量,則其振幅將逐漸增大,稱增幅振蕩。最早用來傳遞信息的電信號是由火花放電器產生的一種衰減振蕩波。以后又用電弧電路產生等幅振蕩波。1913年人們 [
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